- このトピックには20件の返信、6人の参加者があり、最後に名無しさんにより7ヶ月前に更新されました。
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名無しさんRedditのr/LocalLLaMAでDeepSeek R3をローカル実行したというスレッドがありました。
コード生成やベンチマーク、コスト、プライバシーなどの比較が話題です。実際に動かしてみた人の感想などをまとめました。 -
名無しさんR3ってやっぱり量子化しないと動かないよね?
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名無しさん4bit量子化なら3070でも動くって聞いたけど?
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名無しさん自分はRTX4090で試したけど、VRAM26GBでもギリギリだった。
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名無しさんDeepSeekって中国製だからプライバシーが心配でローカルで動かしたいんだよな。
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名無しさんそこは同意。API使うより安心感ある。
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名無しさんコード生成の性能はLlama3.1と比べてどうなんだろう?
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名無しさんHumanEvalで見る限りR3の方が上だったよ。
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名無しさんでも日本語のコードコメントは変なときある。
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名無しさん電気代と時間考えたらAPIの方が安いって意見もあったけど、どう思う?
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名無しさん長期運用ならローカルのが結局安い場合もあるよ。
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名無しさんAPIで検閲されるのが嫌だからローカル一択。
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名無しさんベンチマークって本当に信頼できるのかね?
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名無しさんテストセットに過学習してる可能性はある。
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名無しさん実際に使ってみた感触の方が大事だと思う。
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名無しさんOllamaで簡単に動かせるって聞いたけど、設定ファイルいじるのめんどい。
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名無しさんllama.cpp直で動かす方が柔効性高いよ。
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名無しさんR3とQwen2.5、どっちがおすすめ?用途はチャットボット。
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名無しさん日本語ならQwen2.5の方が得意らしいよ。
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名無しさんでもQwenも中国製でプライバシーは同じだよね。
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名無しさんR3は英語のコード向けかな。複雑な推論はR3の方がいい。
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